splite3 简单2片

sqlite3_get_table,sqlite3_free_table

上一篇介绍的sqlite3_exec 是使用回调来执行对select结果的操作。还有一个方法可以直接查询而不需要回调。但是,我个人感觉还是回调好,因为代码可以更加整齐,只不过用回调很麻烦,你得声明一个函数,如果这个函数是类成员函数,你还不得不把它声明成static的(要问为什么?这又是C++基础了。C++成员函数实际上隐藏了一个参数:this,C++调用类的成员函数的时候,隐含把类指针当成函数的第一个参数传递进去。结果,这造成跟前面说的sqlite 回调函数的参数不相符。只有当把成员函数声明成static 时,它才没有多余的隐含的this参数)。
虽然回调显得代码整齐,但有时候你还是想要非回调的select 查询。这可以通过sqlite3_get_table 函数做到。

int sqlite3_get_table(
  sqlite3 *db,          /* An open database */
  const char *zSql,     /* SQL to be evaluated */
  char ***pazResult,    /* Results of the query */
  int *pnRow,           /* Number of result rows written here */
  int *pnColumn,        /* Number of result columns written here */
  char **pzErrmsg       /* Error msg written here */
);
void sqlite3_free_table(char **result);

第1个参数不再多说,看前面的例子。
第2个参数是sql 语句,跟sqlite3_exec 里的sql 是一样的。是一个很普通的以\0结尾的char*字符串。
第3个参数是查询结果,它依然一维数组(不要以为是二维数组,更不要以为是三维数组)。它内存布局是:字段名称,后面是紧接着是每个字段的值。下面用例子来说事。
第4个参数是查询出多少条记录(即查出多少行,不包括字段名那行)。
第5个参数是多少个字段(多少列)。
第6个参数是错误信息,跟前面一样,这里不多说了。

pazResult返回的字符串数量实际上是(*pnRow+1)*(*pnColumn),因为前(*pnColumn)个是字段名

修改上篇的例子,使用sqlite3_get_table,来去的结果集:

#include <iostream>
using namespace std;
#include "sqlite/sqlite3.h"
int callback(void*,int,char**,char**);
int main()
{
    sqlite3* db;
    int nResult = sqlite3_open("test.db",&db);
    if (nResult != SQLITE_OK)
    {
        cout<<"打开数据库失败:"<<sqlite3_errmsg(db)<<endl;
        return 0;
    }
    else
    {
        cout<<"数据库打开成功"<<endl;
    }

    char* errmsg;

    nResult = sqlite3_exec(db,"create table fuck(id integer primary key autoincrement,name varchar(100))",NULL,NULL,&errmsg);
     if (nResult != SQLITE_OK)
     {
         sqlite3_close(db);
         cout<<errmsg;
         sqlite3_free(errmsg);
        return 0;
    }
    string strSql;
    strSql+="begin;\n";
    for (int i=0;i<100;i++)
    {
        strSql+="insert into fuck values(null,'heh');\n";
    }
    strSql+="commit;";
    //cout<<strSql<<endl;

    nResult = sqlite3_exec(db,strSql.c_str(),NULL,NULL,&errmsg);

    if (nResult != SQLITE_OK)
    {
        sqlite3_close(db);
        cout<<errmsg<<endl;
        sqlite3_free(errmsg);
        return 0;
    }

    strSql = "select * from fuck";
    //nResult = sqlite3_exec(db,strSql.c_str(),callback,NULL,&errmsg);
    char** pResult;
    int nRow;
    int nCol;
    nResult = sqlite3_get_table(db,strSql.c_str(),&pResult,&nRow,&nCol,&errmsg);
      if (nResult != SQLITE_OK)
    {
        sqlite3_close(db);
        cout<<errmsg<<endl;
        sqlite3_free(errmsg);
        return 0;
    }

    string strOut;
    int nIndex = nCol;
    for(int i=0;i<nRow;i++)
    {
        for(int j=0;j<nCol;j++)
        {
            strOut+=pResult[j];
            strOut+=":";
            strOut+=pResult[nIndex];
            strOut+="\n";
            ++nIndex;
        }
    }
    sqlite3_free_table(pResult);
    cout<<strOut<<endl;
    sqlite3_close(db);
    return 0;
}
/*
int callback(void* ,int nCount,char** pValue,char** pName)
{
    string s;
    for(int i=0;i<nCount;i++)
    {
        s+=pName[i];
        s+=":";
        s+=pValue[i];
        s+="\n";
    }
    cout<<s<<endl;
    return 0;
}*/

对于 C3K2 SPLIT 模块的具体介绍文档以及使用方法,在当前提供的参考资料中并未找到直接关联的内容。然而,基于通常的命名约定和技术领域内的惯例,SPLIT 模块可能指的是负责数据分割或路径拆分等功能的一个组件。 ### 关于C3K2 SPLIT模块 #### 功能概述 假设 C3K2 是某个特定框架或者软件的一部分,则 SPLIT 模块可能是用来处理输入流、文件或者其他形式的数据源并将其按照一定规则进行划分的操作单元。这种类型的模块常见于数据预处理阶段,特别是在机器学习项目准备过程中,用于将原始数据集划分为训练集、验证集和测试集[^1]。 #### 使用场景 - **数据分区**:当需要对大型数据库或者文件系统中的记录按比例分配给不同的子集合时。 - **路径解析**:在网络编程或其他涉及URL/URI操作的应用里,可能会用到类似的split逻辑来分解地址字符串。 - **批量作业调度**:为了提高并发性和资源利用率而把大任务切分成多个小部分交给不同节点去完成。 #### 实现方式 虽然具体的API接口取决于实际的设计者如何定义这个模块的功能边界,但是这里给出一种Python风格的例子作为参考: ```python def split_data(data_list, ratios=[0.7, 0.2, 0.1]): """ 将列表型态的数据依据指定的比例随机切割成三个独立的部分 参数: data_list (list): 待分割的数据序列. ratios (list of float): 各个子集中所占百分比,默认为[0.7, 0.2, 0.1]. 返回值: tuple: 包含已分割后的三组数据. """ import random from math import floor total_length = len(data_list) indices = list(range(total_length)) random.shuffle(indices) start_index = 0 splits = [] for ratio in ratios[:-1]: end_index = int(start_index + floor(ratio * total_length)) subset_indices = sorted(indices[start_index:end_index]) splits.append([data_list[i] for i in subset_indices]) start_index = end_index last_subset_indices = sorted(indices[start_index:]) splits.append([data_list[i] for i in last_subset_indices]) return tuple(splits) ``` 此代码段展示了如何创建一个简单的`split_data()`函数,它接受一组数据项并将它们根据给定的比例参数随机分开。这只是一个非常基础的概念展示,并不代表真实的C3K2 SPLIT模块的行为。
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